WISŁA - USTROŃ WPPK 005 KRAKÓW XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 005 r. Przemysław Kościk 1 Jerzy Sukow Kazimierz Gwizdała PALE WKRĘCANE ATLAS 1. Wstęp Pod koniec XX wieku na terenie Europy Zachodniej zaczęto rozwijać nowe technologie wykonywania pali formowanych w gruncie przy użyciu specjalnych świdrów ślimakowych. Pale te, znane pod nazwą CFA (Continuous Flight Auger Piles), cieszą się w naszym kraju dużą popularnością. Niewątpliwy wpływ mają na to przede wszystkim niskie koszty oraz wydajność procesu technologicznego. Pomimo wielu zalet, technologia ta, jak wynika z licznych krajowych doświadczeń, potrafi sprawić niedoświadczonemu wykonawcy również spore kłopoty. Przy braku przestrzegania rygorystycznego reżimu technologicznego, szczególnie w gruntach niespoistych, pale CFA wykazują nadmierne, często niedopuszczalne osiadania []. Rozwinięciem technologii pali wierconych CFA, pozbawionym tych wad, jest wykonywanie pali wkręcanych z wciskaniem ze specjalną końcówką śrubową. Ideowy schemat różnic pomiędzy obydwoma rodzajami pali można zobrazować przykładem przedstawiającym schemat wykonywania otworu w drewnie przy pomocy wiertła oraz wkręta (rys. 1). Rys. 1. Schemat wiercenia i wkręcania w drewnie. 1 dr inż., Franki Fundamenty Sp. z o. o., Poznań mgr inż., Franki Fundamenty Sp. z o. o., Poznań dr hab. inż., prof. Politechniki Gdańskiej
Podobnie jak w drewnie, gdzie słoje podczas wkręcania są przemieszczane na boki, tak podczas wykonywania pali wkręcanych również grunt w trakcie głębienia otworu jest rozpychany na boki bez usuwania na zewnątrz.. Technologia pali ATLAS Najbardziej znaną odmianą pali wkręcanych, wyposażonych w specjalną końcówkę śrubową z traconym ostrzem są przemieszczeniowe pale ATLAS, które opatentowane zostały i nadal są rozwijane przez firmę FRANKI (rys. ). tracone ostrze końcówka śrubowa Rys.. Schemat końcówki śrubowej pala ATLAS z widokiem traconego, żeliwnego ostrza. Proces formowania pala ATLAS przebiega w czterech etapach (rys. ): 1. Ustawienie głowicy w osi przyszłego pala.. Wkręcenie w grunt rurowej żerdzi z głowicą rozpychającą grunt i traconym ostrzem.. Wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza żerdzi;. 4. Wypełnienie wnętrza żerdzi i górnego leja zasypowego betonem, a następnie wykręcenie żerdzi i wypełnienie otworu po głowicy betonem (ruch obrotowy żerdzi jest tak dopasowany do ruchu pionowego, aby głowica formowała w gruncie pobocznicę pala o kształcie przypominającym gwint). 5. Schemat gotowego pala ATLAS.
Rys.. Technologia wykonywania pali ATLAS. Zaletą pali przemieszczeniowych ATLAS jest między innymi: a) wykonawstwo pala bez wydobywania gruntu, z jednoczesnym przemieszczaniem gruntu na boki podczas wkręcania ostrza; b) ciągły, bardzo pewny proces betonowania trzonu pala, przy stałym ciśnieniu betonu; c) ułatwiony sposób wprowadzania zbrojenia, nawet na znaczną głębokość; d) uzyskiwanie podwyższonej nośności pali na skutek zagęszczania się gruntu wzdłuż pobocznicy podczas wkręcania świdra i pod podstawą w wyniku pionowego docisku oraz podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem; e) mobilizacja pełnej nośności pala przy niewielkich osiadaniach. Trzon pala ATLAS (rys. 4) geometrycznie przypominający gwint, opisywany jest dwoma parametrami: średnicą wewnętrzną D c oraz zewnętrzną D f. Pale ATLAS mogą być wykonywane w zakresie pięciu różnych średnic: 6/5 cm; 41/61 cm; 46/67 cm; 51/7 cm i 56/81 cm oraz długościach do 0,0 m. Dc Df Rys. 4. Gwintowany trzon pala ATLAS. Niezwykle istotnym elementem procesu wykonywania pala ATLAS jest specjalna procedura ciągłego monitoringu, umożliwiająca dostosowanie palowania do aktualnych
warunków geotechnicznych. W trakcie wiercenia otrzymuje się na bieżąco wykres, tzw. oporu wkręcania pala [4], z francuskiego energie de refoulement (rys. 5) opisany funkcją: N R = P * * (1) V gdzie: R opór wkręcania pala P ciśnienie hydrauliczne (opór wciskania wkręcanego narzędzia); bar. N liczba obrotów potrzebnych do pogłębienia otworu o 45 cm. V prędkość obrotowa; obr./min. Dysponując badaniami gruntowymi w postaci np. sondowań statycznych można dokonać odpowiedniej kalibracji wykresu energii wkręcania (rys. 6) z wykresem sondowania CPT i w ten sposób kontrolować właściwe zagłębienie pala w gruncie nośnym (odpowiednie wydłużenie lub skrócenie pala). Gł. (m) 0,70 1,15 1,60,05,,95,40,85 4,0 4,75 5,0 5,65 6,10 6,55 7,00 7,45 7,90 8,5 8,80 9,5 9,70 10,15 10,60 11,05 11, Liczba obr. N 7 6 5 1 6 11 5 1 1 15 5 1 4 Ciśnienie P (bar) 60 70 70 60 40 40 80 80 40 140 140 1 140 160 Prędkość obr. V (obr/min.) 00 00 400 0 0 000 000 4000 00 nn Nm T Nm Pd+Nm Pd Nm Pd Po+K 0 0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykres sondowania CPT 10 0 0 Budowa: GDAŃSK Nr pala: 185 Data wykonania: 004-11-0 Średnica pala: 51/7 Długość pala: 11, m R (bar) q (MPa) c Rys. 5. Porównanie wykresu sondowania statycznego CPT z wykresem otrzymywanym podczas wiercenia pala ATLAS.. Projektowanie pali ATLAS Wobec braku krajowych uregulowań dotyczących projektowania pali nowych technologii (takich jak np. CFA czy Jet Grouting) zachodzi często konieczność posiłkowania się wytycznymi lub publikacjami zagranicznymi. Poniżej przedstawiona została, w ogólnym zarysie, metoda obliczania nośności pali ATLAS zaproponowana przez zespół z Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées z Paryża [1]. Opisana metoda opracowana została w oparciu o analizę ponad dwudziestu badań nośności pali ATLAS, dla których zaprojektowano specjalną procedurę próbnych obciążeń umożliwiającą pomiary oporów tarcia na pobocznicy i pod podstawą badanych pali. Według propozycji [1] nośność pojedynczego pala obciążonego siłą pionową określa się ze wzoru: Qu, P Qu, S Q a = + () gdzie w przypadku metody sondowań CPT: Q * u, P = k * qc Ap i Q u S = q si * Asi, () oraz: Q a dopuszczalne obciążenie pala, kn; Q u,p nośność podstawy pala, kn; Q u,s nośność pobocznicy pala, kn; k bezwymiarowy współczynnik technologiczny zależny od rodzaju gruntu (w glinach k = 0,55 0,65; w piaskach k = 0,5 0,75 oraz żwirach k 0,5) q c opór stożka w sondowaniu CPT, kpa; A p = 0,5*π*(0,9*D f ) pole przekroju podstawy pala, m ; A s = π*0,9*d f pole przekroju pobocznicy pala, m /m; q si jednostkowy opór gruntu wzdłuż pobocznicy pala, kpa (rys. 6). q s (kpa) 00 Q5 Q4 Q Q1 iły lub gliny 0 q c (kpa) 0 000 6000 9000 piaski lub żwiry 0 8000 16000 q (kpa) 4000 c Rys. 6. Krzywe wartości jednostkowego, granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala w zależności od wyników sondowań CPT. Odpowiednie krzywe z rys. 6 przyjmuje się w zależności od rodzaju gruntu i oporów stożka q c tablica 1.
Tablica 1. Dobór krzywej Q w zależności od rodzaju gruntu i q c. Rodzaj gruntu Typ krzywej Opór stożka, q c (MPa) Iły i gliny Piaski i żwiry Q1 Q Q4 Q1 Q4 Q5 4. Pale ATLAS w Polsce < 0,1 > 1,5,0 < 1,0 >,5 >8,0 Pierwsze zastosowanie pali ATLAS miało miejsce w Elblągu w roku 1998, gdzie przy ul. Maja wykonywano fundamenty pod Budynek Handlowo-Biurowy. Konstrukcję obiektu wsparto na ruszcie fundamentowym, opartym na palach. Przy zmianie pierwotnego projektu palowania, w miejsce planowanych pali CFA zaproponowano pale typu ATLAS. Na miejscu projektowanej budowy w podłożu do głębokości około,0 m występują nasypy, pod którymi do głębokości około 5,0 m zalegają grunty słabonośne o dużej odkształcalności. Poniżej, do głębokości 9,0 10,0 m występują luźne lub średniozagęszczone piaski drobne i pylaste, podścielone twardoplastycznymi glinami. W warunkach tych, dla przeniesienia obciążeń Q = 1760 kn zaprojektowano pale φ 56/81 cm o długości 16,0 m, a obciążeń Q = 0 kn pale φ 46/67 cm o długości,0 m. Łącznie wykonano 540 szt. pali o długości ponad 7000 m. W trakcie robót, ze względu na bardzo duże opory podczas wiercenia, część pali zakończono na głębokości około 11,0 m. Wykonane próbne obciążenia, przeprowadzone przez Katedrę Geotechniki Politechniki Gdańskiej [] wykazały zdolność zaprojektowanych pali do przeniesienia planowanych obciążeń, również tych o długości 11,0 m. Podczas próbnych obciążeń pale pod projektowanymi obciążeniami osiadły w granicach od,5 do 10,5 mm. Jedną z ciekawszych realizacji pali ATLAS było posadowienie Nowego Budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Podłoże w rejonie realizowanej inwestycji charakteryzuje się niekorzystną budową geologiczną. Grunty nienośne i słabonośne w postaci nasypów niekontrolowanych oraz torfów i namułów zalegają do głębokości 8,0 9,0 m pod powierzchnią terenu. Poniżej zalegają grunty nośne w postaci zagęszczonych piasków drobnych i pospółek z otoczakami (rys. 6). We wstępnej koncepcji posadowienia budynku zaproponowano wariantowe posadowienie na palach prefabrykowanych lub palach ATLAS, traktując oba warianty równorzędnie. Ostatecznie zaprojektowano i wykonano pale ATLAS o średnicach φ 6/5 cm (Q śr. = 900 kn) oraz φ 51/7 cm (Q śr. = kn) i długości 11,0 m. Łącznie wykonano 05 sztuk pali o całkowitej długości ponad 00m. Literatura [1] Busamante M., Gianaselli L., Design of auger displacement piles from in stu tests. Deep Foundations on Bored and Auger Piles. Rotterdam, Balkema, 199, s. 1 4. [] Tejchman A., Gwizdała K., Brzozowski T., Pale Atlas w Polsce. Inżynieria i Budownictwo. 1998, nr 11, s. 616-619. [] Tejchman A., Błędy występujące w projektowaniu i wykonawstwie pali cz. 1. Zagadnienia posadowień na fundamentach palowych. Gdańsk, 004, s. 87-10. [4] Wytyczne dotyczące wykonawstwa i projektowania pali ATLAS (wersja francuskojęzyczna). Materiały firmy FRANKI. Edycja z roku 1997.